上篇我们文章中我们已了解到工业污水处理工程中短程硝化即把硝化反应阶段控制在NO2-阶段,短程硝化不仅为反硝化作用提高了效率也为厌氧氨氧化细菌提供了脱氮的条件。
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工业污水处理工程中厌氧氨氧化细菌为自养型细菌,在缺氧环境中用亚硝酸根将铵离子氧化为氮气:NH4+NO2-→N2+2H2O。从反应式中可以看到NH4需和NO2-才能发生脱氮效果,但是往往在工业废水和生活污水排放中氮的形态均为氨氮和有机氮,NO2-的量是相当少的,那么就不足于为厌氧氨氧化细菌提供NO2-氧化NH4+,所以需配合短程硝化工艺,使原水的氨氮和有机氮硝化成NO2-,为厌氧氨氧化细菌提供条件。
工业污水处理工程中厌氧氨氧化工艺脱氮在目前成功的案例是非常少的,首先短程硝化的稳定控制需要很大的难度。在曝气池中,曝气量如果不足,NH3-N无法被硝化;若曝气量过大,则硝化过度使NH3-N形成NO3-,无法被厌氧氨氧化菌利用。其次厌氧氨氧化菌对环境因素(COD、pH、DO、有毒物质等)非常的的敏感,易受环境的影响,且厌氧氨氧化细菌繁殖周期较长,难于形成足够的污泥浓度,那么抗击负荷的能力就差了。
工业污水处理工程中厌氧氨氧化细菌的研究在废水脱氮处理中有比较大的意义,在一些碳氮比较低的废水中,利用反硝化细菌脱氮需要外加足够的碳源不仅造成经济成本的压力,还会造成二次污染等问题。所以在未来的废水脱氮处理中需会对厌氧氨氧化脱氮工艺的改进和完善,形成合适配套的厌氧氨氧化脱氮工艺构筑物。
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